高教五版高数(经济类)02热力学一定律多学时随堂课件.ppt
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- 高教 五版高数 经济类 02 热力学 定律 学时 课件
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1、 第二章第二章 热力学第一定律热力学第一定律 First law of thermodynamics2-1 热力学第一定律的实质热力学第一定律的实质2-2 热力学能(内能)和总能热力学能(内能)和总能2-3 热力学第一定律基本表达式热力学第一定律基本表达式2-4 闭口系基本能量方程式闭口系基本能量方程式2-5 开口系能量方程开口系能量方程2022-6-93 热力学第一定律热力学第一定律能量不能产生,也不能消灭;能量不能产生,也不能消灭; 不同形式能量之间可以相互转换,但能的总量不变不同形式能量之间可以相互转换,但能的总量不变 热力学第一定律的普遍表达方式热力学第一定律的普遍表达方式 进入系统的
2、能量进入系统的能量 = 离开系统的能量离开系统的能量 + 系统能量贮存的增量系统能量贮存的增量 热力学第一定律热力学第一定律实质实质上就是能量守恒和转换定律对上就是能量守恒和转换定律对热现象的应用。热现象的应用。 对任何系统的任何过程都应有如下能量平衡关系:对任何系统的任何过程都应有如下能量平衡关系:2022-6-94l“作功作功”是系统与外界间的一种相互作用是系统与外界间的一种相互作用两种不两种不同形式能量传递过程中的一种同形式能量传递过程中的一种 功的力学定义功的力学定义: 力力 在力方向上的位移在力方向上的位移 功并非只有一种形式,除机械功外尚有电功、磁功、功并非只有一种形式,除机械功外
3、尚有电功、磁功、极化功、拉伸极化功、拉伸-压缩功、表面张力功压缩功、表面张力功等等tQVIVP 各种功的计算方式都相同,即各种功的计算方式都相同,即广义的力广义的力广义的位移广义的位移。例如电功率:例如电功率:2022-6-95 功的热力学定义:功的热力学定义:“作功作功”是系统与外界之间的一种能量传是系统与外界之间的一种能量传递。当系统对外界的作用可归结为举起重递。当系统对外界的作用可归结为举起重物的单一效果时,就说系统对外界作功物的单一效果时,就说系统对外界作功从以上定义中应当理解到:从以上定义中应当理解到: “作功作功” 是越过系统边界的能量交换是越过系统边界的能量交换 “功量功量” 简
4、称简称“功功”,是作功过程中传递着的那些能,是作功过程中传递着的那些能量的特称,过程一旦结束就再无所谓功量的特称,过程一旦结束就再无所谓功 机械能与机械功,电能与电功等词语相互间虽有一定机械能与机械功,电能与电功等词语相互间虽有一定的关联,不是同一个概念的关联,不是同一个概念 对系统内部说来无所谓对系统内部说来无所谓“功功” 功是有序能量的传递功是有序能量的传递 2022-6-96dAPPs对应地系统需对外界作功对应地系统需对外界作功 d 初始:初始:P = Ps Ps发生发生微小微小 ,系统微小膨胀系统微小膨胀dV 考察系统的微小界面考察系统的微小界面dA法线方向上移动法线方向上移动 很小距
5、离很小距离d扫过的体积扫过的体积 dAd d = dV W = Ps dA d = Ps dV 沿整个界面求和沿整个界面求和VPWdsdV系统膨胀的体积系统膨胀的体积简单可压缩物质的可逆过程:简单可压缩物质的可逆过程:仅有容积功存在。仅有容积功存在。对任意一简单可压缩物质对任意一简单可压缩物质(例例如气体如气体)控制质量控制质量dVdV 得系统在微元膨胀得系统在微元膨胀中对外界所作的功中对外界所作的功2022-6-97可逆膨胀过程:可逆膨胀过程:系统内部准静系统内部准静系统的压力与外界压力相差只是无穷小系统的压力与外界压力相差只是无穷小可看作过程中可看作过程中P=Ps微元过程中系统对外界所作的
6、膨微元过程中系统对外界所作的膨胀功可完全用系统内部参数表示:胀功可完全用系统内部参数表示: 以上公式适用于以上公式适用于任何简单可压缩物质可逆过程任何简单可压缩物质可逆过程m kg工质:工质:1 kg工质:工质:J d2121VVVPWWJ/kg d21vvvPwVPWd 对对1kg工质的微元过程工质的微元过程 对对12的有限过程的有限过程vPwd2022-6-98过程功过程功有用功有用功技术上有用的,可以输给功源的功技术上有用的,可以输给功源的功 “功源功源”一种可以向热力系统作功或从热力系统一种可以向热力系统作功或从热力系统接受功的外界物体或装置。接受功的外界物体或装置。 例如:一个悬吊着
7、的重物。例如:一个悬吊着的重物。按照工质在热力过程中的状态变化应有的按照工质在热力过程中的状态变化应有的热变功(不一定就是系统对外界作的功)热变功(不一定就是系统对外界作的功)2022-6-99 系统对外界所作的功通常可以区分为系统对外界所作的功通常可以区分为有用功有用功和和无用功无用功两个部分两个部分 有用功:有用功:提升重物时所作的机械功,动力装置从转轴提升重物时所作的机械功,动力装置从转轴上传出的轴功都属于有用功。工质流过装置时的宏观动上传出的轴功都属于有用功。工质流过装置时的宏观动能和重力位能变化与装置和外界间的轴功交换相当,也能和重力位能变化与装置和外界间的轴功交换相当,也算作有用功
8、算作有用功 功的正负规定功的正负规定 系统对外界作功为正;外界对系统作功为负系统对外界作功为正;外界对系统作功为负 无用功:无用功:系统膨胀对外界作功时通常包含对环境介质系统膨胀对外界作功时通常包含对环境介质(大气)作挤压功,技术上是无用的。(大气)作挤压功,技术上是无用的。 2022-6-910P1Ps21 P2 Pv1221dvPwdv考察考察1kg工质工质可逆可逆膨胀:膨胀:对应活塞微小移动对应活塞微小移动当时压力为当时压力为P体积膨胀体积膨胀dv对应的容积功对应的容积功w =Pdv对于对于12有限变化过程有限变化过程求积结果求积结果可逆过程的容积功等可逆过程的容积功等于于P-v图上过程
9、曲线图上过程曲线与横轴与横轴v所夹的面积所夹的面积21dvPwP=f(v)不可逆过程曲线下的不可逆过程曲线下的面积不代表过程功面积不代表过程功2022-6-9111a21a2dvPwPv12abP=f(v)v2v1过程功与过程过程功与过程路径路径有关有关w1a2 w1b2系统沿路径系统沿路径1a2膨胀时膨胀时对外作膨胀功对外作膨胀功1a21a2dvPw若沿路径若沿路径1b2膨胀膨胀所作膨胀功不同所作膨胀功不同微元过程的微小功微元过程的微小功w不不是恰当微分是恰当微分1221wwww 过程功是过程量过程功是过程量2022-6-912 某种气体在气缸中进行一缓慢膨胀过程,某种气体在气缸中进行一缓慢
10、膨胀过程,其其体积体积由由0.1m3增加到增加到0.25m3,过程中气体,过程中气体压力循压力循P=0.24 0.4V(PMPa,Vm3)变)变化。若过程中气缸与活塞的化。若过程中气缸与活塞的摩擦摩擦保持为保持为1200 N,当地,当地大气压力为大气压力为0.1 MPa,气缸截面面气缸截面面积为积为0.1 m2,试求,试求:(1)气体所作的气体所作的膨胀功膨胀功W;(2)系统输出的系统输出的有用功有用功Wu;(3)若活塞与气缸若活塞与气缸无摩擦无摩擦,系统输出的,系统输出的有用功有用功Wu,re。 例例2-1(习题(习题1-13)wuFrPb2022-6-913 解:解:按题意,认为该气体膨胀
11、为内部可逆过程。按题意,认为该气体膨胀为内部可逆过程。 MJ 0255. 0)1 . 025. 0(214 . 0) 1 . 025. 0(24. 0d4 . 0d24. 0d)4 . 024. 0(d2225. 01 . 025. 01 . 02121VVVVVVPWVV 活塞移动的距离:活塞移动的距离:m 5 . 11 . 01 . 025. 012AVVL 气体为克服摩擦所作的功:气体为克服摩擦所作的功: L F = 1.5 1200 = 1800 J=0.0018 MJ 气体的过程功(膨胀功)气体的过程功(膨胀功) 2022-6-914 气体膨胀时克服大气压力所作的功:气体膨胀时克服大
12、气压力所作的功: Pb AL = 0.1 0.1 1.5 = 0.015 MJ 因此,气体膨胀过程中系统输出的有用功:因此,气体膨胀过程中系统输出的有用功: Wu = 膨胀功膨胀功 克服摩擦的功克服摩擦的功 克服大气压力的功克服大气压力的功 = 0.0255 0.0018 0.015 = 0.0087 MJ 若活塞与气缸无摩擦(过程可逆),则系统输出的若活塞与气缸无摩擦(过程可逆),则系统输出的有用功为有用功为 Wu,re = 0.0255 0.015 = 0.0105 MJ 2022-6-915面积面积F = 100 cm2,活塞距底面高度,活塞距底面高度L=10 cm,活塞及其上负载的总重
13、量是,活塞及其上负载的总重量是195 kg 。当地的大气压力当地的大气压力Pb = 771 mmHg,环境温度环境温度t0 = 27,气缸内气体恰与外界处于热力平衡。,气缸内气体恰与外界处于热力平衡。倘使把活塞上的负载倘使把活塞上的负载取去取去100 kg,活塞将上升,最后与,活塞将上升,最后与外界重新达到热力平衡。设气体可以通过气缸壁外界重新达到热力平衡。设气体可以通过气缸壁充分和充分和外界换热外界换热,所以达到热力平衡以后,气缸内气体的温度,所以达到热力平衡以后,气缸内气体的温度等于环境介质的温度。求活塞上升的距离、气缸内气体等于环境介质的温度。求活塞上升的距离、气缸内气体总共所作的功,以
14、及气体与环境的换热量。总共所作的功,以及气体与环境的换热量。 气缸(如图示)气缸(如图示) 内充以内充以空气空气,气缸的截,气缸的截 习题习题 3-63-62022-6-916 解:解:按题述,气体在外界与系统存在有限压差情况下按题述,气体在外界与系统存在有限压差情况下进行膨胀,过程是进行膨胀,过程是非准静非准静的,的,不可逆不可逆的的 视空气为理想气体。按题给,气体所受外力为视空气为理想气体。按题给,气体所受外力为 Pa 3 .2940691001081. 91954 .13377141b1FGPPPa 3 .1959691001081. 9)100195(4 .13377142b2FGPP
15、由理想气体状态方程由理想气体状态方程222111TVPTVP因因T1= T2,有,有 12121221LLLFLFVVPP2022-6-917 a) 活塞上升的距离活塞上升的距离 b) 气体克服外力膨胀时总共作功为气体克服外力膨胀时总共作功为 c) 因气体温度不变,因气体温度不变,U=0,由热力学第一定律,气体,由热力学第一定律,气体与环境介质的换热量为与环境介质的换热量为12121221LLLFLFVVPPcm 5) 13 .1959693 .294069(10) 1(211112112PPLLLPPLLLJ 00.981053 .1959691010024LFPWQ = W = 98 J
16、(吸热)(吸热) 2022-6-918解:解:设水面至槽口的高度为设水面至槽口的高度为h(变变数数),3m2mh1dh宽宽2 m, 深深3 m,装有半深的水。装有半深的水。 为了将所有的水为了将所有的水一水槽长一水槽长4 m,舀出舀出槽外,问需要消耗槽外,问需要消耗多少功?多少功?W = gAdhh = 1000 9.81 (4 2) dh h = 78480hdh 舀出舀出微元质量水时水面微元质量水时水面下降下降dh所需作的功为所需作的功为kJ 78 . 462)5 . 13(2108487d084872135 . 122hhhhWW对应过程初、终态:对应过程初、终态:h1=1.5m;h2=
17、3m舀出全部水所需作的功为舀出全部水所需作的功为2022-6-919 热的本质热的本质传热是系统与外界间的一种相互作用,传热是系统与外界间的一种相互作用,是系统与外界间依靠温差进行的一种能是系统与外界间依靠温差进行的一种能量传递现象;所传递的能量称为热量量传递现象;所传递的能量称为热量 传热是传热是越过越过系统系统边界边界的能量传递过程的能量传递过程 热能和热量不是同一个概念热能和热量不是同一个概念 系统温度的变化与传热并无必然的联系系统温度的变化与传热并无必然的联系 热能是微观粒子无序紊乱运动的能量;传热是微观粒热能是微观粒子无序紊乱运动的能量;传热是微观粒子间无序运动能量的传递子间无序运动
18、能量的传递 2022-6-920 经历可逆的微元过程时,系统的熵变经历可逆的微元过程时,系统的熵变量量dS等于该微元过程中系统所吸入的热等于该微元过程中系统所吸入的热量量Q与吸热当时的热源温度与吸热当时的热源温度T之比之比J/K )(d可逆TQS 熵是一个广延参数熵是一个广延参数K)J/(kg )(dd可逆TqmSs 对对1 kg工质,引入工质,引入比熵比熵 热力学状态参数热力学状态参数熵熵的定义的定义即即 可逆过程的热量计算可逆过程的热量计算 利用熵参数进行热量计算利用熵参数进行热量计算 2022-6-921 可逆过程可逆过程的热量可据下列公式进行计算:的热量可据下列公式进行计算: (微元可
19、逆过程) ddsTqSTQ(有限可逆过程)J/K d21STQ工质可逆过程)(1kg K)J/(kg d21sTq kcal(大卡、(大卡、千卡千卡)与)与kJ之间的换算关系之间的换算关系 1 kcal = 4.1868 kJ 2022-6-922 根据熵的变化判断可逆过程中系统与外根据熵的变化判断可逆过程中系统与外界间的热量交换方向:界间的热量交换方向: 系统吸热;系统吸热; 系统放热。系统放热。 系统绝热,系统绝热,定熵过程定熵过程 0 , 0dqs0 , 0dqs0 , 0dqs习惯约定:系统吸热为正;向外界放热为负习惯约定:系统吸热为正;向外界放热为负 2022-6-923 T-s 坐
20、标图上过程曲线表示函坐标图上过程曲线表示函数关系数关系 T = f (s) T-s 图上过程热量的表示图上过程热量的表示 T-s图上过程曲线与横轴图上过程曲线与横轴所夹面积代表过程热量所夹面积代表过程热量q 不可逆过程曲线(虚线)不可逆过程曲线(虚线)下的面积不代表过程热量下的面积不代表过程热量 T=f(s)Tss1s21221dsTq2022-6-924T=f(s)Tss1s2121a21a2dsTqab 热量是过程量热量是过程量 初态和终态相同,初态和终态相同,路径路径不同不同的过程热量不同的过程热量不同1b21a2ddsTsT 微元过程的热量不是微变量,微元过程的热量不是微变量,不是恰当
21、微分;只是过程中所不是恰当微分;只是过程中所传递的传递的微小能量微小能量,特采用符号,特采用符号“q” ” 表示表示 122121dqqsTqq1b21b2dsTq2022-6-925U = Uk + Up通常情况下,热力学能仅包括内动能和内位能通常情况下,热力学能仅包括内动能和内位能物质内部拥有的能量统称为热力学能物质内部拥有的能量统称为热力学能(内能内能) U原子核能(原子能)原子核能(原子能)维持一定分子结构的化学能、分子的结合能维持一定分子结构的化学能、分子的结合能电偶极子和磁偶极子的偶极矩能电偶极子和磁偶极子的偶极矩能分子平移运动、转动和振动的动能分子平移运动、转动和振动的动能(内动
22、能内动能)分子间因存在作用力而相应拥有的位能分子间因存在作用力而相应拥有的位能(内位能内位能)(电子的运动能量等)(电子的运动能量等) 状态参数热力学能状态参数热力学能 Internal Energy(U) l热力学能热力学能U是是广延参数广延参数,相应地有,相应地有比热力学能比热力学能 J/kg mUu 热力学能只需使用热力学能只需使用相对值相对值,相对值的起算零点为:,相对值的起算零点为: 系统的宏观热力状态取决于其内部微观粒子的运动状系统的宏观热力状态取决于其内部微观粒子的运动状况和空间的位形,因此况和空间的位形,因此热力学能是系统的热力学状态热力学能是系统的热力学状态参数。参数。 对对
23、理想气体理想气体 热力学能热力学能 热量热量 对对水水(H2O)对于对于1kg工质工质 常取常取T = 0 K 时,或时,或t = 0 时的时的热力学能为零热力学能为零;按国际会议约定,取其按国际会议约定,取其三相点三相点状态下状态下液态水液态水的热力学能为零的热力学能为零 0dU2022-6-927系统的总能系统的总能 当系统固定,不作宏观运动时,可不考虑其外观能量当系统固定,不作宏观运动时,可不考虑其外观能量这时这时 系统的能量系统的能量E 重力位能重力位能 宏观动能宏观动能系统的外观能量系统的外观能量系统的总能系统的总能 = = 外观能量外观能量 + + 热力学热力学能能E = Ek +
24、 Ep + UE = U J 212kmcE J pmgzE 宏观动能与内动能的区别?宏观动能与内动能的区别?29 热力学第一定律基本表达式热力学第一定律基本表达式 WQCM根据热力学第一定律根据热力学第一定律 Q若系统固定不动,若系统固定不动,U=E,则,则输入能量输入能量 贮能增量贮能增量 输出能量输出能量Q = U + WW广义功广义功 控制质量控制质量热力过程中吸入热量热力过程中吸入热量Q,对外界作功对外界作功W, 热力学能增加热力学能增加UU=E+W 加入系统的能量总和加入系统的能量总和热力系统输出的能量总和热力系统输出的能量总和=热力系总储存能的增量热力系总储存能的增量30对对1k
25、g工质工质 q = du +w以上以上4式适用于:式适用于:称作称作热力学第一定律基本表达式热力学第一定律基本表达式(第一表达式)。导出(第一表达式)。导出时式中各项设定为正,实际为时式中各项设定为正,实际为代数代数值,代入数据时应视值,代入数据时应视情况分别为正、负或为零。情况分别为正、负或为零。 q = u + w闭口系统的闭口系统的任何过程任何过程Q = U + WQ = dU + W对于微元过程对于微元过程 WdUQ任何工质任何工质; 简单可压缩系统可逆过程功:简单可压缩系统可逆过程功: 简单可压缩简单可压缩物质物质(CM)可逆可逆过程能量方程过程能量方程 对于微元可逆过程对于微元可逆
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